- •1. Структурный анализ механизма
- •1.2 Кинематический анализ механизма
- •1.2.1 Построение заданного положения механизма
- •1.2.2 Скорости точек и угловые ускорения звеньев
- •1.2.3 Ускорения точек и угловые ускорения звеньев
- •1.3 Силовой расчет механизма
- •2.3.1 Силы, действующие на звенья механизма
- •1.3.2 Расчет группы 2—3
- •1.3.4 Расчет ведущего звена по методу Жуковского
- •2 Синтез кулачкового механизма
- •Проектирование механизма
- •1.3.3 Расчет ведущего звена
- •3 Синтез зубчатого механизма
- •3.1 Геометрическое проектирование
- •3.2 Проектирование эвольвентного зубчатого зацепления
- •Заключение
- •Библиографический список
1.2.3 Ускорения точек и угловые ускорения звеньев
Ускорения точек механизма определим методом планов. Ускорение точки А вычислим по формуле
м/с2.
Примем
длину вектора ускорения
точки А
на
плане
=
50
мм, тогда
масштаб будет равен:
м
/ (с
мм).
Из
произвольно выбранного полюса
параллельно кривошипу ОА
и
в направлении от
А к О отложим
отрезок
.
Составим исходные векторные уравнения для нахождения ускорения
точки В:
где
нормальное
ускорение, вектор которого направлен
к центру
вращения, т. е. от точки В к точке А,
м/с
;
-
тангенциальное ускорение, направленное
перпендикулярно отрезку АВ,
(
-
угловое ускорение звена);
- кориолисово
ускорение,
так как
;
- релятивное
(относительное) ускорение точки В
относительно точки В0.
Из точки а
плана
ускорений отложим параллельно АВ и в
сторону от В к А отрезок
мм.
В
точки n
восстановим перпендикуляр к отрезку
—
линию действия вектора тангенциального
ускорения, а через полюс проведем
прямую, параллель направляющей
(х-х).
Точка
в
пересечения
перпендикуляра и этой прямой
определяет положение конца вектора
ускорения точки В.
Ускорение точки S шатуна устанавливается по правилам подобия.
Величины ускорений точек механизма найдем по формулам
м/с2,
м/с2,
м/с2.
Угловое ускорение шатуна вычислим по формуле
рад/с.
Направления угловых ускорений определяем ориентацией векторов тангенциальных ускорений соответствующих точек звеньев, мысленно перенесенных в эти точки.
1.3 Силовой расчет механизма
Определим силы, действующие на звенья механизма, для расчета деталей на прочность, износ, а также мощность двигателя, установить тип и размеры подшипников и т.д.
2.3.1 Силы, действующие на звенья механизма
Вычислим силы, действующие на механизм, и расставим их в соответствующих точках.
Силы тяжести найдем по формуле
где mi — масса соответствующего звена;
g — ускорение свободного падения, g =9,82 м/с2 . При учебных
расчетах допускается принимать g = 10 м/с2 .
Силы тяжести прикладываются к центрам масс и направляются вертикально вниз.
Силы инерции звеньев вычислим из соотношения
прикладываем к центрам масс и направим противоположно ускорениям соответствующих звеньев:
=
Н,
=
Н.
Моменты пары сил инерции вычисляются по формуле
где JSi — момент инерции i-го звена, кг • м2.
=
Н.
Сила
полезных сопротивлений
=3000
Н.
1.3.2 Расчет группы 2—3
Кинетостатический
расчет начинают со структурной группы,
наиболее
удаленной от ведущего звена. Отделим
от механизма группу
звеньев 2-
3
и
заменим связи реакциями
и
.
Разложим реакцию на нормальную и тангенциальную составляющие.
Запишем
уравнение моментов для звена
4 относительно
очки В
и
определим
:
,
где h2, hu2 — плечи действия сил (из чертежа), мм. Подставляем конкретные данные, получаем
Запишем векторное уравнение равновесия для всей группы:
Это уравнение решим графически, для чего построим план сил в масштабе:
Н/мм.
Тогда длины векторов будут равны:
Построим
многоугольник плана сил в масштабе
,
замкнув
его известными по направлениям
векторами
и
.
Искомые
величины равны:
Для
определения реакции
запишем
векторное уравнение
равновесия для звена
2:
Из
уравнения видно, что вектор
является
замыкающим в системе сил,
действующих на звено
2.
Тогда
величина этой реакции
Таким образом, все неизвестные реакции в кинематических парах этой группы установлены.
